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《基于Proteus的单片机应用项目教程》
电子教案;技能应用一仿真软件Proteus的使用;二、建立第一个仿真电路;图1-3Proteus的工作界面;2.仿真电路原理图设计;(1)将所需元件加入到对象选择窗口;(2)放置元器件至图形编辑窗口;按照同样的操作,将电路所有的元件放置在图形编辑窗口中,如图1-7所示。;(3)编辑对象的属性;(4)放置电源及接地符号
如果需要放置电源或接地端子,可以点击工具箱的终端模式按钮这时对象选择窗口便出现一些接线端,其中POWER为电源正极,GROUND为电源地,放置同元件放置方法。;图1-9完成后的仿真电路图;3.仿真运行;三、Proteus高级应用;2.元件选择
Proteus提供了大量的元器件,通过对象选择按钮P(PickfromLibrary),我们可以从元器件库中提取需要的元器件,并将其置入对象选择器中,供今后绘图时使用。
3.总线的绘制
(1)以总线进行连接的电路如图1-11所示。
;(2)总线的绘制过程;5、最终完成图如图所示;4.探针;图1-12Proteus中的激励源列表;7.Proteus环境设置;;图1-16背景设置对话框;
图形风格的设置主要是指对元器件边框、引脚以及电源端子等颜色的设置。点击菜单【Template】→【SetGraphicsStyles…】,弹出如图1-17所示对话框,在此对话框里可以对元器件边框、引脚以及电源端子等颜色进行设置;技能应用二集成开发软件KeilC51的使用;1.建立新工程。单击Project菜单,在弹出的下拉菜单中选中NewProject选项。然后选择需要保存的路径,输入工程文件名,点击保存。;5.程序编译。单击Project菜单,在下拉菜单中单击BuildTarget选项,在Output窗口可以查看编译结果。若提示“0个错误、0个报警”,则说明编译正确。如果在编译、连接中出现错误,则可按照提示进行检查。;一、什么是单片机;二、什么是单片机系统;知识链接二MCS-51单片机的外部引脚及最小应用系统;二、MCS-51单片机的外部引脚;
1.电源引脚(2个):Vcc和Vss
Vcc(40脚):电源输入端,一般为+5V。
Vss(20脚):共用地端。
2.时钟电路引脚(2个):XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚)
在使用内部振荡电路时,XTAL1和XTAL2用来外接石英晶体和微调电容,振荡频率为晶振频率,振荡信号送至内部时钟电路产生时钟脉冲信号。在使用外部时钟时,用于外接外部时钟源。;;4.编程控制引脚(4个):RST/VPD,;三、MCS-51单片机最小应用系统;由MCS-51单片机最小应用系统可以看出,单片机正常工作所必须的三个条件如下:
1.电源
电源为整个单片机系统提供能源。单片机的40脚(VCC)接电源+5V端,20脚(VSS)接电源地端。
2.时钟电路
单片机时钟电路是单片机的核心部分,为单片机内部各功能部件提供一个高稳定性的时钟脉冲信号,以便为单片机执行各种动作和指令提供基准脉冲信号。单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益放大器,19脚(XTAL1)和18脚(XTAL2)分别是此放大器的输入端和输出端,所以只需在片外接一个晶振便构成自激振荡器。晶振两端的电容一般选择为30PF左右,这两个电容对频率有微调的作用,晶振的频率范围可在1.2MHz~24MHz之间选择,常使用6MHz或12MHz,在通信系统中则常用11.0592MHz。为了减少寄生电容,更好地保证振荡器稳定、可靠地工作,振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近。;3.复位电路
使单片机内各寄存器的值变为初始状态的操作称为复位。例如复位后单片机会从程序的第一条指令运行,避免出现混乱。
单片机复位的条件:当9脚(RST)出现高电平并保持两个机器周期以上时,单片机内部就会执行复位操作。复位包括上电复位和手动复位。上电复位是指在上电瞬间,RST端和VCC端电位相同,随着电容的充电,电容两端电压逐渐上升,RST端电压逐渐下降,完成复位;手动复位是指在单片机运行中,按下RESET键,RST端电位即为高电平,完成复位。;知识链接三单片机中的数制;二、单片机中的数制;知识链接四单片机常用开发工具和程序设计语言;一、仿真器;二、编程器;三、下载线;
综合训练一PROTEUS与Keil整合构建单片机虚拟实验室;图1-43项目选项对话框;单击KeilC的工具栏的“Start/StopDebugSession”按钮;进入调试状态后,界面与编缉状态相比有明显的变化,【Debug】菜单项中原来不能用的命令现在已可以使
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